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Cell Death Dis:CB1R通过介导<font color="red">NF-</font>κ<font color="red">B</font><font color="red">信号</font>转导通路参与急性肝损伤

Cell Death Dis:CB1R通过介导NF-κB信号转导通路参与急性肝损伤

肝炎作为全球范围内日益严重的一大健康问题,毒素、病毒、各种药物、酒精摄入、脂肪性肝病(FLD)以及免疫功能障碍等多种因素均是诱发该疾病的相关因素。肝细胞的首次损伤表现为肝酶循环水平的提高;如果不加以控

MedSci原创 - 肝炎,急性肝损伤,NF-κB信号通路,CB1R - 2020-12-26

Antioxidants (Basel) :薄荷通过抑制ERK/<font color="red">NF-</font>κ<font color="red">B</font><font color="red">信号</font>通路发挥抗小鼠特应性皮炎样反应

Antioxidants (Basel) :薄荷通过抑制ERK/NF-κB信号通路发挥抗小鼠特应性皮炎样反应

特应性皮炎(AD)是一种慢性炎症性皮肤病,我们证实了MAEO对内毒素诱导的RAW 264.7巨噬细胞和HaCaT角质形成细胞炎症刺激的影响。

MedSci原创 - 特应性皮炎,过敏与免疫反应 - 2022-01-04

J Ethnopharmacol:百诃清金汤通过抑制PI3K/AKT/<font color="red">NF-</font>κ<font color="red">b</font><font color="red">信号</font>通路减轻哮喘小鼠炎症反应

J Ethnopharmacol:百诃清金汤通过抑制PI3K/AKT/NF-κb信号通路减轻哮喘小鼠炎症反应

该研究探讨百诃清金汤(BHQJ)治疗变应性哮喘的作用机制。

MedSci原创 - 哮喘,中医药,气道炎症,细胞因子,网络药理学,mRNA测序 - 2023-12-12

Front Pharmacol:Kinsenoside通过Erk / p38 / <font color="red">NF-</font>κ<font color="red">B</font>/ VEGF<font color="red">信号</font>改善氧化应激诱导的RPE细胞凋亡并抑制血管发生

Front Pharmacol:Kinsenoside通过Erk / p38 / NF-κB/ VEGF信号改善氧化应激诱导的RPE细胞凋亡并抑制血管发生

上海第四人民医院眼科的Luo X近日在Front Pharmacol杂志上发表了一篇文章,作者发现人参皂甙(Kin)是一种来源于Anoectochilus roxburghii的活性成分,能够有效的保护RPE细胞并抑制血管生成。

MedSci原创 - VEGF信号,氧化应激,细胞凋亡,血管发生 - 2018-04-16

Int Arch Allergy Immunol:过敏性鼻炎中miR-96-5p下调可通过DEPTOR抑制mTOR/<font color="red">NF-</font>κ<font color="red">b</font><font color="red">信号</font>通路

Int Arch Allergy Immunol:过敏性鼻炎中miR-96-5p下调可通过DEPTOR抑制mTOR/NF-κb信号通路

最近,研究人员调查了microRNA-96-5p(miR-96-5p)在过敏性鼻炎(AR)病理生理过程中的调节作用。

MedSci原创 - 分子机制,治疗靶点,过敏性鼻炎 - 2021-02-03

Blood:自分泌LTA<font color="red">信号</font>驱动霍奇金淋巴瘤的<font color="red">NF-</font>κ<font color="red">B</font>和JAK-STAT活性以及髓系基因的表达

Blood:自分泌LTA信号驱动霍奇金淋巴瘤的NF-κB和JAK-STAT活性以及髓系基因的表达

NF-κB的持续性激活是典型霍奇金淋巴瘤(cHL)中的恶性霍奇金/RS(HRS)细胞的标志。基因组损伤、EB病毒感染、可溶性因子和肿瘤微环境的相互作用都可导致激活。Linda von Hoff等人采用一种公正的方法来识别cHL细胞分泌的可激活NF-κB的关键因子,采用色谱和质谱分析培养的cHL细胞的分泌蛋白质组。研究人员明确了α淋巴毒素(LTA)是cHL细胞系的经典和非经典NF-κB信号自分泌和旁

MedSci原创 - NF-κB,霍奇金淋巴瘤,分泌蛋白,自激活 - 2019-02-07

J Ethnopharmacol:荔枝核总黄酮通过抑制HGFR/<font color="red">NF-</font>κ<font color="red">B</font><font color="red">信号</font>通路抑制前列腺癌在骨内的生长

J Ethnopharmacol:荔枝核总黄酮通过抑制HGFR/NF-κB信号通路抑制前列腺癌在骨内的生长

该研究探讨荔枝核总黄酮(TFLS)对骨组织中前列腺癌(PCa)生长的影响及其机制。

MedSci原创 - 前列腺癌,NF-κB,骨微环境,HGFR,荔枝核总黄酮 - 2023-10-26

鹿茸草神奇疗效:如何通过调节代谢与α7nAChR-TLR4/<font color="red">NF-</font>κ<font color="red">B</font> p65<font color="red">信号</font>通路改善急性肺损伤?

鹿茸草神奇疗效:如何通过调节代谢与α7nAChR-TLR4/NF-κB p65信号通路改善急性肺损伤?

该研究不仅为LRC提取物在ALI治疗领域的新药研发与临床应用提供了坚实的科学支撑,同时为深入探索中药复杂机制系统网络构建了有效的研究框架。

MedSci原创 - 急性肺损伤,鹿茸草 - 2024-04-26

Cell Death Differ:非典型<font color="red">NF-</font>κ<font color="red">B</font><font color="red">信号</font>转导通路影响慢性淋巴细胞性白血病的耐药性

Cell Death Differ:非典型NF-κB信号转导通路影响慢性淋巴细胞性白血病的耐药性

慢性淋巴细胞性白血病(CLL)是一种原发于造血组织的恶性肿瘤,其主要的问题之一是对治疗产生的后天耐药性。

MedSci原创 - 耐药性,Venetoclax(维奈克拉),慢性淋巴细胞性白血病(CLL),非典型NF-κB信号 - 2021-01-29

Front Pharmacol:加味绿豆甘草汤对乙醇诱导小鼠胃损伤的保护机制,<font color="red">NF-</font>κ<font color="red">B</font>/Nrf2/HO-1<font color="red">信号</font>通路的参与

Front Pharmacol:加味绿豆甘草汤对乙醇诱导小鼠胃损伤的保护机制,NF-κB/Nrf2/HO-1信号通路的参与

研究加味绿豆甘草汤对乙醇诱导的小鼠胃损伤的保护作用及其可能的机制。

MedSci原创 - 氧化应激,炎症反应,活性氧,乙醇诱导的胃损伤,绿豆甘草汤 - 2022-10-11

通过ORAI1介导NF-κB信号通路激活组胺可调节肺癌细胞COX-2基因活性

但组胺介导的信号转导和炎性基因[如特异性环氧合酶2(COX-2)]激活间的相关性尚不明确。台湾成功大学黄(Huang)等报告,ORAI1介导的核因子κBNF-κB)激活与诱发炎症反应的组胺信号转导相关。论文发表于《细胞

中国医学论坛报 - 组胺,肺癌,COX-2 - 2011-10-15

Int Endod J:NLRP6通过抑制NF-κB和ERK信号通路抑制人牙周膜细胞的炎症反应

通过蛋白质印迹检查NLRP6,Phospho(p)-p65,p65,IκB-α,p-IκB-α,ERK,p-ERK,NLRP3,Pro白

MedSci原创 - 2019-02-06

Biomaterials:机械软骨模拟聚(PCL-PTHF尿烷)/胶原纳米纤维通过阻断NF-κB信号通路诱导软骨形成

软骨不能自我修复,因此再生是一种很有前途的修复方法。在这里,我们开发了新的电纺纳米纤维,由聚(ε-己内酯)/聚四氢呋喃(PCL-PTHF氨基甲酸酯)和来自小牛皮(称为PC)的胶原蛋白I制成,以触发间充质干细胞(MSCs)的软骨形成分化和软骨再生。结果发现,PC纳米纤维的模量(4.3 Mpa)低于PCL-PTHF聚氨酯纳米纤维,不含小牛皮中的胶原蛋白I(称为P)(6.8 Mpa),尽管这两个值均在天

网络 - 2019-03-20

J Cell Mol Med:LncRNA HOXA-AS2通过抑制NF-κB信号通路正调节间充质干细胞的成骨

在机制上,我们发现HOXA-AS2可以调节NF-κB的转录活性,NF-

MedSci原创 - 2019-02-07

Cell Physiol Biochem:莽草酸通过阻断RANK / TRAF6结合并抑制NF-κB和MAPK信号通路来抑制体内和体外破骨细胞生成

骨稳态与骨再吸收破骨细胞和骨形成成骨细胞之间的平衡有关。由于骨生成减少或过度破骨细胞生成导致的不平衡骨稳态可导致诸如骨质疏松症,佩吉特病和类风湿性关节炎等疾病。据报道,莽草酸是环己烷羧酸,具有包括抗炎和抗氧化活性在内的多个作用。然而,它对骨稳态的影响仍然未知。首先,进行体外MTT细胞活力测定。然后进行抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)和肌动蛋白环形成测定,以及免疫荧光染色以评估破骨细胞生成。通过蛋白质

MedSci原创 - 2018-12-20

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